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空气供给系统
仪器信息网空气供给系统专题为您提供2024年最新空气供给系统价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括空气供给系统参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的空气供给系统您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合空气供给系统相关的耗材配件、试剂标物,还有空气供给系统相关的最新资讯、资料,以及空气供给系统相关的解决方案。
空气供给系统相关的方案
空气质量预报预警系统软件
环境空气质量预报预警系统集成国内外先进的空气质量模式,实现未来72小时空气污染物(SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3等)浓度时空分布变化趋势的预测和重污染预警,帮助环境监测部门掌握未来空气质量状况,分析变化原因,研究污染排放与空气质量之间关系,辅助进行环境政策(如建设项目限批、污染源关停、机动车限行等)制定。
HCS-501空气控制系统
HCS-501空气控制系统可以产生实验室测试所需要的作为测试目标的一定条件下已知流量温度、湿度的空气。HCS-501最常用于检测对于载有有毒化学水汽的已知流量、温度、湿度的空气穿过气体面罩和过滤器时对有毒物质的过滤和分离能力。仪器的流量、湿度和温度可以通过三个相对独立的显示和控制旋钮分别监控可调整。
环境空气非甲烷总烃监测(PN-VOCs环境空气在线监测系统)
1.1 应用行业PN-VOCs环境空气非甲烷总烃在线监测系统广泛适用于各种厂界非甲烷总烃在线监测场合1.2 参考标准DB31/T 1090-2018 环境空气非甲烷总烃在线监测技术规范 。本标准规定了非甲烷总烃在线监测系统的技术要求、性能指标、检测方法和质量控制与质量保证等,标准适用于环境空气及厂界非甲烷总烃在线监测。HJ 604-2017 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样—气相色谱法》
预冷冻浓缩系统与气相色谱 -质谱联 用测定空气中挥发性有机物
采用预冷冻浓缩系统和气相色谱-质谱联用, 建立了测定空气中 39 种挥发性有机物的分析方法, 该法用苏玛罐或Tedlar 气袋采集空气样品经-160 ℃液氮预冷冻浓缩后, 用 GC-MS 检测。 该方法采样简便, 灵敏度、准确度高, 已应用于室内空气和环境空气的测定, 取得满意的结果
环境空气57种臭氧前体物在线监测(PN-VOCs环境空气在线监测系统)
磐诺环境空气质量监测系统主要采用气相色谱法(主FID+MS)原理检测大气中多种VOCs污染物特征因、β 射线法或光散射法检测粉尘,该系统符合国家对城市环境空气质量自动监测系统的各项技术指标要求,并且该系统可同时选配红外气体分析仪、激光气体分析仪、电化学法气体在线分析仪、氧化锆分析仪、气象五参仪等仪表,可同时检测空气中氮氧化物、SO2、CO2、CO、O3、O2、NH3、HCL、TSP
【智易时代】地铁空气质量监测系统方案
受现代化进程的影响,地铁就像一个“供氧者”,给城市的不断发展输送动力和能源,在创造财富商机的同时,引领着人居生活方式的改变,开创了一个地铁城市时代随着人们对地铁的依赖性越来越强,地铁内部的环境状况也越来越被民众所关注。北方干燥寒冷,地铁环境容易受外界颗粒物影响;南方潮湿温暖,空气污染中各类细菌、病毒和挥发性气体成份占比较大,尤其是一些客流量大、通风性能差的地下式站点,乘客普遍反映空气状况较差,为了民众的身体健康,地铁内需要设置环境空气质量自动监测系统。
ZWIN-AQMS30 空气质量自动监测系统技术方案
ZWIN-AQMS30环境空气质量自动监测系统可实现及时掌握某一区域空气质量的现状,在一个区域内组成对环境空气进行实时采样和分析的完整网络,主要应用于各环境保护部门、电力、石油、化工、钢铁、冶金、建材大型工矿企业等对周围环境大气质量的监测,大型机场环境空气质量和气象参数的监测,气象监测和科研部门对大气质量参数和气象参数的监测和环境质量评价,道路交通环境污染监测等。
中小学教室空气质量监测、实时监测校园环境超标预警系统
二、校园空气质量监测系统 根据《中小学教室空气质量规范》标准,我司推出OSEN-LCD200智能空气环境监测仪,该监测仪配备了2.4寸TFT液晶屏幕,实 时显示浓度值,并有可参考的小时平均值,可设置通讯模式,报警值,报警回差(蜂鸣报警器),整体外观方正却不失大气,正面亚 克力面板使设备的美观度迅速上升,同时配备的WIFI、4G无线传输模块、RS485信号输出,标准MODBUS-RTU通信协议,通信距离 最大可1500米(实测)输出,支持多台组网式环境监控系统安装,组网数量最大可达254个。 OSEN-LCD200智能空气环境监测仪能全天候24小时实时对室内PM2.5、VOC、甲醛、CO2、温度、湿度进行监测,同时校园管 理者可使用我司提供的大数据云平台对各个教室的数据情况进行远程监控,一旦监测数值超过阀值,将立刻发生报警信息,校方即可及时对超标教室室内空气质量进行干预处理,直至符合相关标准,此时报警状态才会消除,第一时间消除健康安全隐患。
采用配备中心切割模块的赛里安气相色谱系统监测环境空气中的57种PAMS臭氧前驱体
本应用采用大气在线浓缩仪搭配赛里安456C气相色谱仪(双FID检测器),并利用Deans Switch中心切割系统通过两根不同固定相的色谱柱一次进样分析环境空气中57种臭氧前驱体(PAMS)物质,该方法线性良好、方便快捷,符合《HJ 1010-2018环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法》和《2018年重点地区环境空气挥发性有机物监测方案》要求。
采用配备中心切割模块的SCION气质联用系统监测环境空气中的2-甲基己烷
本文采用罐采样-大气浓缩仪结合SCION 456-SQ(带FID检测器),并利用Deans Switch系统通过两根不同固定相的色谱柱一针进样分析57种PAMS(臭氧前驱体)物质,该方法线性和重复性均良好,符合HJ759-2019和《2018年重点地区环境空气挥发性有机物监测方案》。
采用配备中心切割模块的SCION气质联用系统监测环境空气中的甲基环己烷
本文采用罐采样-大气浓缩仪结合SCION 456-SQ(带FID检测器),并利用Deans Switch系统通过两根不同固定相的色谱柱一针进样分析57种PAMS(臭氧前驱体)物质,该方法线性和重复性均良好,符合HJ759-2019和《2018年重点地区环境空气挥发性有机物监测方案》。
采用配备中心切割模块的SCION气质联用系统监测环境空气中的2-甲基庚烷
本文采用罐采样-大气浓缩仪结合SCION 456-SQ(带FID检测器),并利用Deans Switch系统通过两根不同固定相的色谱柱一针进样分析57种PAMS(臭氧前驱体)物质,该方法线性和重复性均良好,符合HJ759-2019和《2018年重点地区环境空气挥发性有机物监测方案》。
采用配备中心切割模块的SCION气质联用系统监测环境空气中的正辛烷
本文采用罐采样-大气浓缩仪结合SCION 456-SQ(带FID检测器),并利用Deans Switch系统通过两根不同固定相的色谱柱一针进样分析57种PAMS(臭氧前驱体)物质,该方法线性和重复性均良好,符合HJ759-2019和《2018年重点地区环境空气挥发性有机物监测方案》。
采用配备中心切割模块的SCION气质联用系统监测环境空气中的正壬烷
本文采用罐采样-大气浓缩仪结合SCION 456-SQ(带FID检测器),并利用Deans Switch系统通过两根不同固定相的色谱柱一针进样分析57种PAMS(臭氧前驱体)物质,该方法线性和重复性均良好,符合HJ759-2019和《2018年重点地区环境空气挥发性有机物监测方案》。
采用配备中心切割模块的SCION气质联用系统监测环境空气中的邻-甲乙苯
本文采用罐采样-大气浓缩仪结合SCION 456-SQ(带FID检测器),并利用Deans Switch系统通过两根不同固定相的色谱柱一针进样分析57种PAMS(臭氧前驱体)物质,该方法线性和重复性均良好,符合HJ759-2019和《2018年重点地区环境空气挥发性有机物监测方案》。
采用配备中心切割模块的SCION气质联用系统监测环境空气中的2-甲基戊烷
本文采用罐采样-大气浓缩仪结合SCION 456-SQ(带FID检测器),并利用Deans Switch系统通过两根不同固定相的色谱柱一针进样分析57种PAMS(臭氧前驱体)物质,该方法线性和重复性均良好,符合HJ759-2019和《2018年重点地区环境空气挥发性有机物监测方案》。
采用配备中心切割模块的SCION气质联用系统监测环境空气中的环己烷
本文采用罐采样-大气浓缩仪结合SCION 456-SQ(带FID检测器),并利用Deans Switch系统通过两根不同固定相的色谱柱一针进样分析57种PAMS(臭氧前驱体)物质,该方法线性和重复性均良好,符合HJ759-2019和《2018年重点地区环境空气挥发性有机物监测方案》。
采用配备中心切割模块的SCION气质联用系统监测环境空气中的正己烷
本文采用罐采样-大气浓缩仪结合SCION 456-SQ(带FID检测器),并利用Deans Switch系统通过两根不同固定相的色谱柱一针进样分析57种PAMS(臭氧前驱体)物质,该方法线性和重复性均良好,符合HJ759-2019和《2018年重点地区环境空气挥发性有机物监测方案》。
采用配备中心切割模块的SCION气质联用系统监测环境空气中的十二烷
本文采用罐采样-大气浓缩仪结合SCION 456-SQ(带FID检测器),并利用Deans Switch系统通过两根不同固定相的色谱柱一针进样分析57种PAMS(臭氧前驱体)物质,该方法线性和重复性均良好,符合HJ759-2019和《2018年重点地区环境空气挥发性有机物监测方案》。
采用配备中心切割模块的SCION气质联用系统监测环境空气中的正丁烷
本文采用罐采样-大气浓缩仪结合SCION 456-SQ(带FID检测器),并利用Deans Switch系统通过两根不同固定相的色谱柱一针进样分析57种PAMS(臭氧前驱体)物质,该方法线性和重复性均良好,符合HJ759-2019和《2018年重点地区环境空气挥发性有机物监测方案》。
采用配备中心切割模块的SCION气质联用系统监测环境空气中的异戊烷
本文采用罐采样-大气浓缩仪结合SCION 456-SQ(带FID检测器),并利用Deans Switch系统通过两根不同固定相的色谱柱一针进样分析57种PAMS(臭氧前驱体)物质,该方法线性和重复性均良好,符合HJ759-2019和《2018年重点地区环境空气挥发性有机物监测方案》。
采用配备中心切割模块的SCION气质联用系统监测环境空气中的顺-2-丁烯
本文采用罐采样-大气浓缩仪结合SCION 456-SQ(带FID检测器),并利用Deans Switch系统通过两根不同固定相的色谱柱一针进样分析57种PAMS(臭氧前驱体)物质,该方法线性和重复性均良好,符合HJ759-2019和《2018年重点地区环境空气挥发性有机物监测方案》。
采用配备中心切割模块的SCION气质联用系统监测环境空气中的顺-2-戊烯
本文采用罐采样-大气浓缩仪结合SCION 456-SQ(带FID检测器),并利用Deans Switch系统通过两根不同固定相的色谱柱一针进样分析57种PAMS(臭氧前驱体)物质,该方法线性和重复性均良好,符合HJ759-2019和《2018年重点地区环境空气挥发性有机物监测方案》。
采用配备中心切割模块的SCION气质联用系统监测环境空气中的正戊烷
本文采用罐采样-大气浓缩仪结合SCION 456-SQ(带FID检测器),并利用Deans Switch系统通过两根不同固定相的色谱柱一针进样分析57种PAMS(臭氧前驱体)物质,该方法线性和重复性均良好,符合HJ759-2019和《2018年重点地区环境空气挥发性有机物监测方案》。
采用配备中心切割模块的SCION气质联用系统监测环境空气中的环戊烷
本文采用罐采样-大气浓缩仪结合SCION 456-SQ(带FID检测器),并利用Deans Switch系统通过两根不同固定相的色谱柱一针进样分析57种PAMS(臭氧前驱体)物质,该方法线性和重复性均良好,符合HJ759-2019和《2018年重点地区环境空气挥发性有机物监测方案》。
采用配备中心切割模块的SCION气质联用系统监测环境空气中的丙烷
本文采用罐采样-大气浓缩仪结合SCION 456-SQ(带FID检测器),并利用Deans Switch系统通过两根不同固定相的色谱柱一针进样分析57种PAMS(臭氧前驱体)物质,该方法线性和重复性均良好,符合HJ759-2019和《2018年重点地区环境空气挥发性有机物监测方案》。
采用配备中心切割模块的SCION气质联用系统监测环境空气中的乙炔
本文采用罐采样-大气浓缩仪结合SCION 456-SQ(带FID检测器),并利用Deans Switch系统通过两根不同固定相的色谱柱一针进样分析57种PAMS(臭氧前驱体)物质,该方法线性和重复性均良好,符合HJ759-2019和《2018年重点地区环境空气挥发性有机物监测方案》。
采用配备中心切割模块的SCION气质联用系统监测环境空气中的十二烷
本文采用罐采样-大气浓缩仪结合SCION 456-SQ(带FID检测器),并利用Deans Switch系统通过两根不同固定相的色谱柱一针进样分析57种PAMS(臭氧前驱体)物质,该方法线性和重复性均良好,符合HJ759-2019和《2018年重点地区环境空气挥发性有机物监测方案》。
采用配备中心切割模块的SCION气质联用系统监测环境空气中的十一烷
本文采用罐采样-大气浓缩仪结合SCION 456-SQ(带FID检测器),并利用Deans Switch系统通过两根不同固定相的色谱柱一针进样分析57种PAMS(臭氧前驱体)物质,该方法线性和重复性均良好,符合HJ759-2019和《2018年重点地区环境空气挥发性有机物监测方案》。
采用配备中心切割模块的SCION气质联用系统监测环境空气中的正庚烷
本文采用罐采样-大气浓缩仪结合SCION 456-SQ(带FID检测器),并利用Deans Switch系统通过两根不同固定相的色谱柱一针进样分析57种PAMS(臭氧前驱体)物质,该方法线性和重复性均良好,符合HJ759-2019和《2018年重点地区环境空气挥发性有机物监测方案》。
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